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第6讲平行、垂直的综合问题第八章立体几何(2017·高考全国卷Ⅰ)如图,在四棱锥PABCD中,AB∥CD,且∠BAP=∠CDP=90°.(1)证明:平面PAB⊥平面PAD;(2)若PA=PD=AB=DC,∠APD=90°,且四棱锥PABCD的体积为83,求该四棱锥的侧面积.空间中的证明与计算问题(师生共研)【解】(1)证明:由∠BAP=∠CDP=90°,得AB⊥AP,CD⊥PD.由于AB∥CD,故AB⊥PD,从而AB⊥平面PAD.又AB⊂平面PAB,所以平面PAB⊥平面PAD.(2)如图所示,在平面PAD内作PE⊥AD,垂足为E.由(1)知,AB⊥平面PAD,故AB⊥PE,可得PE⊥平面ABCD.设AB=x,则由已知可得AD=2x,PE=22x.故四棱锥PABCD的体积VPABCD=13AB·AD·PE=13x3.由题设得13x3=83,故x=2.从而PA=PD=2,AD=BC=22,PB=PC=22.可得四棱锥PABCD的侧面积为12PA·PD+12PA·AB+12PD·DC+12BC2sin60°=6+23.(1)几何体的体积柱体的体积V=S底·h.锥体的体积V=13S底·h.(2)几何体的表面积直棱柱的侧面积S侧=C底·l,其他几何体一般要对各个侧面、底面逐个分析求解面积,最后求和.(3)计算几何体体积的关键及注意点计算几何体的体积时,关键是确定几何体的高,若是不方便求,要注意进行体积的转化.(2019·湖北部分重点中学新高三起点考试)如图,在四棱锥PABCD中,底面ABCD为菱形,E为AC与BD的交点,PA⊥平面ABCD,M为PA的中点,N为BC的中点,连接MN.(1)证明:MN∥平面PCD;(2)若点Q为PC的中点,∠BAD=120°,PA=3,AB=1,求三棱锥AQCD的体积.解:(1)证明:取PD中点R,连接MR,RC(图略),因为MR∥AD,NC∥AD,MR=12AD,NC=12AD,所以MR∥NC,MR=NC,所以四边形MNCR为平行四边形,所以MN∥RC,又RC⊂平面PCD,MN⊄平面PCD,所以MN∥平面PCD.(2)由已知条件得AC=AD=CD=1,所以S△ACD=34,所以VAQCD=VQACD=13×S△ACD×12PA=18.(2018·高考全国卷Ⅰ)如图,在平行四边形ABCM中,AB=AC=3,∠ACM=90°,以AC为折痕将△ACM折起,使点M到达点D的位置,且AB⊥DA.(1)证明:平面ACD⊥平面ABC;(2)Q为线段AD上一点,P为线段BC上一点,且BP=DQ=23DA,求三棱锥QABP的体积.空间中的翻折问题(师生共研)【解】(1)证明:由已知可得,∠BAC=90°,BA⊥AC.又BA⊥AD,所以AB⊥平面ACD.又AB⊂平面ABC,所以平面ACD⊥平面ABC.(2)由已知可得,DC=CM=AB=3,DA=32.又BP=DQ=23DA,所以BP=22.作QE⊥AC,垂足为E,则QE══∥13DC.由已知及(1)可得DC⊥平面ABC,所以QE⊥平面ABC,QE=1.因此,三棱锥QABP的体积为VQABP=13×QE×S△ABP=13×1×12×3×22sin45°=1.平面图形的翻折问题,关键是搞清翻折前后图形中线面位置关系和度量关系的变化情况.一般地,翻折后还在同一平面上的性质不发生变化,不在同一个平面上的性质发生变化.(2019·高考全国卷Ⅲ)图1是由矩形ADEB,Rt△ABC和菱形BFGC组成的一个平面图形,其中AB=1,BE=BF=2,∠FBC=60°.将其沿AB,BC折起使得BE与BF重合,连接DG,如图2.(1)证明:图2中的A,C,G,D四点共面,且平面ABC⊥平面BCGE;(2)求图2中的四边形ACGD的面积.解:(1)证明:由已知得AD∥BE,CG∥BE,所以AD∥CG,故AD,CG确定一个平面,从而A,C,G,D四点共面.由已知得AB⊥BE,AB⊥BC,故AB⊥平面BCGE.又因为AB⊂平面ABC,所以平面ABC⊥平面BCGE.(2)如图,取CG的中点M,连接EM,DM.因为AB∥DE,AB⊥平面BCGE,所以DE⊥平面BCGE,故DE⊥CG.由已知,四边形BCGE是菱形,且∠EBC=60°得EM⊥CG,故CG⊥平面DEM.因此DM⊥CG.在Rt△DEM中,DE=1,EM=3,故DM=2.所以四边形ACGD的面积为4.(2018·高考全国卷Ⅲ)如图,矩形ABCD所在平面与半圆弧CD︵所在平面垂直,M是CD︵上异于C,D的点.(1)证明:平面AMD⊥平面BMC;(2)在线段AM上是否存在点P,使得MC∥平面PBD?说明理由.立体几何中的探索性问题(师生共研)【解】(1)证明:由题设知,平面CMD⊥平面ABCD,交线为CD.因为BC⊥CD,BC⊂平面ABCD,所以BC⊥平面CMD,故BC⊥DM.因为M为CD︵上异于C,D的点,且DC为直径,所以DM⊥CM.又BC∩CM=C,所以DM⊥平面BMC.而DM⊂平面AMD,故平面AMD⊥平面BMC.(2)当P为AM的中点时,MC∥平面PBD.证明如下:如图,连接AC交BD于O.因为ABCD为矩形,所以O为AC中点.连接OP,因为P为AM中点,所以MC∥OP.MC⊄平面PBD,OP⊂平面PBD,所以MC∥平面PBD.解决探索性问题的方法(1)对命题条件的探索的三种途径途径一:先猜后证,即先观察与尝试给出条件再证明.途径二:先通过命题成立的必要条件探索出命题成立的条件,再证明充分性.途径三:将几何问题转化为代数问题,探索出命题成立的条件.(2)对命题结论的探索方法从条件出发,探索出要求的结论是什么,对于探索结论是否存在,求解时常假设结论存在,再寻找与条件相容或者矛盾的结论.[注意]对探索性问题应先写出结论,再写出证明过程或理由.如图所示,已知长方体ABCDA1B1C1D1,点O1为B1D1的中点.(1)求证:AB1∥平面A1O1D;(2)若AB=23AA1,在线段BB1上是否存在点E使得A1C⊥AE?若存在,求出BEBB1;若不存在,说明理由.解:(1)证明:如图所示,连接AD1交A1D于点G,所以G为AD1的中点.连接O1G.在△AB1D1中,因为O1为B1D1的中点,所以O1G∥AB1.因为O1G⊂平面A1O1D,且AB1⊄平面A1O1D,所以AB1∥平面A1O1D.(2)若在线段BB1上存在点E使得A1C⊥AE,连接A1B交AE于点M(图略).因为BC⊥平面ABB1A1,AE⊂平面ABB1A1,所以BC⊥AE.又因为A1C∩BC=C,且A1C,BC⊂平面A1BC,所以AE⊥平面A1BC.因为A1B⊂平面A1BC,所以AE⊥A1B.在△AME和△A1AB中,∠BAE+∠ABM=90°,∠ABM+∠AA1B=90°,所以∠BAE=∠AA1B.所以Rt△ABE∽Rt△A1AB,所以BEAB=ABAA1.因为AB=23AA1,所以BE=23AB=49BB1,即在线段BB1上存在点E使得A1C⊥AE,此时BEBB1=49.